Länge der parallelen Kehlnaht bei gegebener Scherspannung und Schweißschnittwinkel Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Länge der Schweißnaht = Belastung einer parallelen Kehlnaht*(sin(Schweißschnittwinkel)+cos(Schweißschnittwinkel))/(Schweißbein*Schubspannung in parallelen Kehlnähten)
L = Pf*(sin(θ)+cos(θ))/(hl*𝜏)
Diese formel verwendet 2 Funktionen, 5 Variablen
Verwendete Funktionen
sin - Sinus ist eine trigonometrische Funktion, die das Verhältnis der Länge der gegenüberliegenden Seite eines rechtwinkligen Dreiecks zur Länge der Hypothenuse beschreibt., sin(Angle)
cos - Der Kosinus eines Winkels ist das Verhältnis der an den Winkel angrenzenden Seite zur Hypothenuse des Dreiecks., cos(Angle)
Verwendete Variablen
Länge der Schweißnaht - (Gemessen in Meter) - Die Schweißlänge ist die lineare Entfernung des Schweißsegments, das durch die Schweißverbindung verbunden ist.
Belastung einer parallelen Kehlnaht - (Gemessen in Newton) - Die Belastung einer parallelen Kehlnaht ist die Kraft bzw. die Belastung, die senkrecht zum Probenquerschnitt ausgeübt wird.
Schweißschnittwinkel - (Gemessen in Bogenmaß) - Der Schweißschnittwinkel ist der Winkel, in dem die Schweißnaht zur Horizontale geschnitten wird.
Schweißbein - (Gemessen in Meter) - Der Schweißschenkel ist der Abstand von der Verbindungswurzel bis zur Schweißnahtkante.
Schubspannung in parallelen Kehlnähten - (Gemessen in Pascal) - Die Scherspannung in einer parallelen Kehlnaht ist die Kraft, die dazu neigt, eine Verformung der Kehlnaht durch Gleiten entlang einer oder mehrerer Ebenen parallel zur ausgeübten Spannung zu verursachen.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Belastung einer parallelen Kehlnaht: 111080 Newton --> 111080 Newton Keine Konvertierung erforderlich
Schweißschnittwinkel: 45 Grad --> 0.785398163397301 Bogenmaß (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Schweißbein: 21.2 Millimeter --> 0.0212 Meter (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Schubspannung in parallelen Kehlnähten: 38 Newton / Quadratmillimeter --> 38000000 Pascal (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
L = Pf*(sin(θ)+cos(θ))/(hl*𝜏) --> 111080*(sin(0.785398163397301)+cos(0.785398163397301))/(0.0212*38000000)
Auswerten ... ...
L = 0.194998563193152
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
0.194998563193152 Meter -->194.998563193152 Millimeter (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
ENDGÜLTIGE ANTWORT
194.998563193152 194.9986 Millimeter <-- Länge der Schweißnaht
(Berechnung in 00.006 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Parul Keshav
Nationales Institut für Technologie (NIT), Srinagar
Parul Keshav hat diesen Rechner und 300+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Kethavath Srinath
Osmania Universität (OU), Hyderabad
Kethavath Srinath hat diesen Rechner und 1200+ weitere Rechner verifiziert!

Parallele Kehlnähte Taschenrechner

Scherspannung in doppelt paralleler Kehlnaht
​ Gehen Scherspannung in doppelt paralleler Kehlnaht = Belastung einer doppelten parallelen Kehlnaht/(0.707*Länge der Schweißnaht*Schweißbein)
Scherspannung in paralleler Kehlnaht
​ LaTeX ​ Gehen Schubspannung in parallelen Kehlnähten = Belastung einer parallelen Kehlnaht/(0.707*Länge der Schweißnaht*Schweißbein)
Bein der parallelen Kehlnaht mit Kehle der Schweißnaht
​ LaTeX ​ Gehen Schweißbein = Dicke der Schweißnaht/cos(pi/4)
Kehle der parallelen Kehlnaht
​ LaTeX ​ Gehen Dicke der Schweißnaht = Schweißbein*cos(pi/4)

Länge der parallelen Kehlnaht bei gegebener Scherspannung und Schweißschnittwinkel Formel

​LaTeX ​Gehen
Länge der Schweißnaht = Belastung einer parallelen Kehlnaht*(sin(Schweißschnittwinkel)+cos(Schweißschnittwinkel))/(Schweißbein*Schubspannung in parallelen Kehlnähten)
L = Pf*(sin(θ)+cos(θ))/(hl*𝜏)

Was ist die effektive Schweißnahtlänge?

Die effektive Länge einer Kehlnaht entspricht der Gesamtlänge minus der doppelten Schweißnahtgröße. Der Abzug wird vorgenommen, um die Bildung von Kratern an den Enden der Schweißlänge zu ermöglichen.

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